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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及通信协调领域,具体是一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法。
技术介绍
1、随着智能设备的普及,物联网智能设备的数量显著增加,这导致了通信信道的拥堵,数据传输延迟和冲突问题更加突出,需要有效的协调方法来管理和优化通信资源,许多物联网智能设备依赖于电池供电,因此在进行通信时必须考虑能耗问题,优化通信协议和协调机制可以有效延长设备的使用寿命,减少能源消耗,需要根据网络负载和设备需求动态调整频谱资源,以减少干扰和提高效率;
2、如何获得物联网智能设备样本点的通信资源占用容量,根据所获得的物联网智能设备样本点的通信资源占用容量对物联网智能设备的通信进行协调优化,进一步节约带宽资源,是我们需要解决的问题,为此,现提供一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法。
技术实现思路
1、为了解决上述技术问题,本专利技术的目的在于提供一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法。
2、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,包括以下步骤:
3、步骤s1:构建物联网智能设备位置图;
4、步骤s2:对所构建的物联网智能设备位置图进行分析,获得物联网智能设备样本点的通信资源占用容量;
5、步骤s3:根据所获得的物联网智能设备样本点的通信资源占用容量对物联网智能设备的通信进行协调优化。
6、进一步的,构建物联网智能设备位置图的过程包括:
7、获取各个物联网智能设备的位置,构
8、进一步的,对所构建的物联网智能设备位置图进行分析的过程包括:
9、根据实际情况设置统计周期;
10、获取物联网智能设备样本点和其余物联网智能设备样本点之间的通信距离;
11、获取统计周期内物联网智能设备样本点和其余物联网智能设备样本点之间通信传输的数据量的大小,物联网智能设备样本点和其余物联网智能设备样本点之间的通信次数和通信时间;
12、获取统计周期内与物联网智能设备样本点进行通信的其余物联网智能设备样本点,将所获取的其余物联网智能设备样本点记为通信物联网智能设备样本点,根据所获取的物联网智能设备样本点和其余物联网智能设备样本点之间的通信距离,获得物联网智能设备样本点与通信物联网智能设备样本点之间的总通信距离;
13、根据所获取的统计周期内物联网智能设备样本点和其余物联网智能设备样本点之间通信传输的数据量的大小,通信次数、通信时间以及所获得的物联网智能设备样本点与通信物联网智能设备样本点之间的总通信距离,获得物联网智能设备样本点的通信资源占用容量。
14、进一步的,获取物联网智能设备样本点和其余物联网智能设备样本点之间的通信距离的过程包括:
15、随机选择两个物联网智能设备样本点,将其中一个物联网智能设备样本点记为第一物联网智能设备样本点,将另一个物联网智能设备样本点记为第二物联网智能设备样本点;
16、获取第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点之间的直线距离和曲线距离;
17、若第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点的横坐标或纵坐标相同,则根据第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点之间的直线距离和曲线距离,获得第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点之间的通信距离;
18、若第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点的横坐标和纵坐标都不相同,则过第一物联网智能设备样本点作与纵轴平行的直线,过第二物联网智能设备样本点作与纵轴平行的直线,过纵坐标较小的物联网智能设备样本点作与横轴平行的直线,获取三条直线的交点,所述三条直线的交点不为第一物联网智能设备样本点且不为第二物联网智能设备样本点;
19、将三条直线的交点与第一物联网智能设备样本点之间的直线记为第一直线,将第一物联网智能设备样本点与第二物联网智能设备样本点之间的直线记为第二直线,获取第一直线和第二直线之间的夹角的正切值;
20、将三条直线的交点与第二物联网智能设备样本点之间的直线记为第三直线,获取第二直线和第三直线之间的夹角的正切值;
21、根据所获得的第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点之间的直线距离和曲线距离,所获取的第一直线和第二直线之间的夹角的正切值,所获取的第二直线和第三直线之间的夹角的正切值,获得第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点之间的通信距离;
22、采用相同的方法,获取每个物联网智能设备样本点和其余物联网智能设备样本点之间的通信距离。
23、进一步的,获取第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点之间的直线距离和曲线距离的过程包括:
24、获取第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点的横坐标和纵坐标,根据所获取的第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点的横坐标和纵坐标获得第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点之间的直线距离和曲线距离。
25、进一步的,获取第一直线和第二直线之间的夹角的正切值的过程包括;
26、将第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点的横坐标相减,获得横坐标相减结果,将第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点的纵坐标相减,获得纵坐标相减结果,对横坐标相减结果和纵坐标相减结果分别进行取绝对值运算,获得标准横坐标相减结果和标准纵坐标相减结果,将标准横坐标相减结果除以标准纵坐标相减结果,获得第一直线和第二直线之间的夹角的正切值。
27、进一步的,获取第二直线和第三直线之间的夹角的正切值的过程包括:
28、将标准纵坐标相减结果除以标准横坐标相减结果,获得第二直线和第三直线之间的夹角的正切值。
29、进一步的,根据所获得的物联网智能设备样本点的通信资源占用容量对物联网智能设备的通信进行协调优化的过程包括:
30、根据实际情况设置通信资源占用容量阈值范围,根据所获得的物联网智能设备样本点的通信资源占用容量与所设置的通信资源占用容量阈值范围之间的对比结果获得物联网智能设备样本点的带宽需求等级;
31、所述带宽需求等级包括第一等级、第二等级以及第三等级;
32、物联网智能设备初始分配有不同的带宽等级,所述带宽等级包括第一带宽等级、第二带宽等级以及第三带宽等级;
33、当物联网智能设备样本点的带宽需求等级为第一等级时,将物联网智能设备样本点对应的物联网智能设备的带宽等级设置为第一带宽等级;
34、当物联网智能设备样本点的带宽需求等级为第二等级时,将物联网智能设备样本点对应的物联网智能设备的带宽等级设置为第二带宽等本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,构建物联网智能设备位置图的过程包括:
3.根据权利要求2所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,对所构建的物联网智能设备位置图进行分析的过程包括:
4.根据权利要求3所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,获取物联网智能设备样本点和其余物联网智能设备样本点之间的通信距离的过程包括:
5.根据权利要求4所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,获取第一物联网智能设备样本点和第二物联网智能设备样本点之间的直线距离和曲线距离的过程包括:
6.根据权利要求5所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,获取第一直线和第二直线之间的夹角的正切值的过程包括;
7.根据权利要求6所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,获取第二直线和第三直线之间的夹角的正切值的过程包括:
...
【技术特征摘要】
1.一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,构建物联网智能设备位置图的过程包括:
3.根据权利要求2所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,对所构建的物联网智能设备位置图进行分析的过程包括:
4.根据权利要求3所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化方法,其特征在于,获取物联网智能设备样本点和其余物联网智能设备样本点之间的通信距离的过程包括:
5.根据权利要求4所述的一种用于物联网智能设备的通信协调优化...
【专利技术属性】
技术研发人员:郑家豪,
申请(专利权)人:厦门多多云技术创新研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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